1. Arndt-Eistert 反应 MMS#Ci=Lj
醛、酮与重氮甲烷反应,失去氮并重排成多一个CH2 基的相应羰基化合物,这个反应对 AAPfU_:
^
于环酮的扩环反应很重要。 6V^KOG
O 'e5,%"5(c
+CH2N2 BOf)27)
O- T,SCK^
CH2 N+ N $ Ov#^wfA
-N 2 ; 6*Ag#Z
重排 m0_B[dw
O 5B,HJax
2. Baeyer-Villiger 氧化 7R5!(g
应用过氧酸使酮氧化成酯。反应中在酮的羰基和相邻的碳原子之间引人一个氧原子。如 &RbT&
由樟脑生成内酯: 9_I#{?
O d 0CFMy6
CH3 tFKR~?Gc
H3C CH3 O }}MZgm~U)
O os~}5QJ
H3C CH3 )'Yoii{dSU
H2SO5 nH -1,#`g
有时反应能生成二或多过 ~s UWXw7~
氧化物,但环状酮转变为内酯能得到单一的预期产物。合适的酸为过硫酸(Caro’s 酸)、 * Qe{CE
过氧苯甲酸、三氟过氧乙酸。除环酮外,无环的脂肪、芳香酮也可发生此反应。二酮生 rm nfyn
成酸酐类、α、β-不饱和酮得到烯醇酯类。 Mh;rhQ
3. Bechamp 还原(可用于工业制备) wc7F45l4
在铁、亚铁盐和稀酸的作用下,芳香族硝基化合物能还原成相应的芳香胺。 xFy%&SKHg
C6H5-NO2 + 2Fe + 6HCl C6H5-NH2 + 2FeCl3 + 2H2O。 .vJt&@NO
当某些盐(FeCl2、FeCl3、FeSO4、CaCl2 等)存在时,所用酸无论是过量还是少量,甚 y.m;4((
至在中性溶液中都能够进行这种还原。此方法适用于绝大部分各种不同结构的芳香族化 h`HdM58CQ
合物,有时也用来还原脂肪族硝基化合物。 b1 NB:
4. Beckmann 重排 w
M#BQe3t#
醛肟、酮肟用酸或路易斯酸处理后,最终产物得酰胺类。单酮肟重排仅得一种酰胺,混 LwL\CE_6+
酮肟重排得两种混合酰胺。但一般质子化羟基的裂解和基团R 的转移是从相反的位置同 m"RE[dQ
时进行的。 #w:6<$
N 06peo
d
OH jQ[M4)>_k`
R' dxI t.h
R 6
SosVE>Z
R |L"!^Y#=D
NHR' qmJ^@dxs
O ' y9yx[
P
N m;]glAtt
R' \d)~. 2$G*
R SWGD(]}uz
OH zxr|:KC ?&
R' wWNHZv&
NHR z
nc'
O &@MiR8
无论酯酮肟和芳酮肟都会发生此反应。环酮肟重排得内酰胺,这在工业生产上很重要, *1[v08?!
利用此反应可帮助决定异构酮肟的结构。 s
s*% 3<
5. Beyer 喹啉类合成法 eHjn<@
芳香伯胺与一分子醛及一分子甲基酮在浓盐酸或ZnCl2 存在下,反应生成喹啉类化合物。 xXktMlI
NH2 =NHzh!
N H :z!
N_]t
R Evn=3Tw
R' !awfxH0
H .#]
V5g,
N rK\)
R -K_p?
l
R' v3i]z9`
+ R'CHO+RCOCH3 c_fx,;
;
HCl - H 2 AIvIQ$6}
这是对Doebner-Miller 喹啉合成法的改进。Doebner-Miller 合成法由芳胺和不饱和醛或酮 {i7Wp$ug
反应得到喹啉衍生物。 Qw ukhD7
NH2 \P;%fN
NH hwaU;> F
CH3 ^0/FZ)V8
H N CH3 p. eq
N
+ - H 2 K{}U[@_tS
H3C O :[1^IH(sb
2(CH3CHO) Nd.+Rs
6. Blanc 氯甲基化反应 9U_uw
Rv2
芳香族化合物苯、萘、蒽、菲、联苯及衍生物,在ZnCl2(或NH4Cl、AlCl3、SnCl4、 H+`s#'(i_P
H2SO4、H3PO4 )存在下,用甲醛和极浓盐酸处理,发生芳香化合物的氯甲基化反应。 Awo H d7M
+HCHO + HCl + UJXRL
ZnCl2 H2O ,m-z D
CH2Cl ymdZ#I-
对于取代烃类,取代基 GHaOFLY
的性质对反应能力影响很 亲电取代,烷基,烷氧基一般使反应速度增加,而卤素、 ,Jy@n]x
羧基特别是硝基 用乙醛得到氯乙基化。在某些情况下用相应当醛可有氯丙基 代 2nW:|*:/p6
替HCl,溴甲基化以及在特殊情况下的碘甲基化都可发生。氯甲基化试剂除HCHO/HCl /Q4TQ\:
外,也可用H2C(OMe)2/HCl 或MeOCH2Cl 来代替。这个反应在有机合成上甚为重要, 4aAuE0
因导入氯甲基后进一步可转化为-CH2OH,-CHO,-CH2CN,-CH2NH2 及-CH3 等基团。 DD3.el}6a
7. Bouvealt 合成法 N02X*NC
N,N-二烷基甲酰胺与一分子格氏试剂在干醚的存在下发生作用,生成的中间产物再经水 g-0?8q5T6
解,可得醛类化合物,R’MgX 中R’基团越大,醛的产率越高。 )~{T
R2N g\CRx^s
H L*xu<(>K
O =IQ+9Fl2
R'MgX 'D ,efTq
干醚 kiLwN
nq
R2N <l/QS3M
R' &b[.bf
OMgX H ?Vo#/
H `0.<
HX 6w3z&5DY|
+ R'CHO+MgX2+R2NH D00I!D16
8. Bouvealt-Blanc 还原法 J#h2~Hz!
酯用金属钠和乙醇还原得到伯醇,脂肪酸酯类易被还原,α、β-不饱和酯类产生相应 ;D}8acQ
的饱和醇类。 &cnciEw1
R +Bg$]~T
OR' :fo.9J
O Gwyjie 9t
C2H5OH bC_qoI<
Na :@BAiKa[wa
RCH2OH +R'OH |m x)W}
常用乙醇作溶剂,但要维持较高沸点, [1+ o
可用丁醇。也可用LiAlH4 来还原。 0rM'VgB
9. Bucherer 反应 :<t%Sf
在亚硫酸盐或酸式亚硫酸盐水溶液存在下,萘、酚、萘胺中的羟基在加热加压时,能发 uY{zZ4iw
生可逆的交换作用。 IUB#Vdx
OH NH2 I4[sf
(NH4)2SO3, NH3, 150℃, 6atm Mnj\t3:
Na2SO3, H2O DGR[2C)@N
10. Cannizzaro 反应(见P291-292) :Ma=P\J
W
11. Chichibabin 吡啶类合成法 $<;!F=%8
醛、酮类与氨或胺类在Al2O3 等催化剂存在下,加压加热,脱氢脱水,生成吡啶类化合 K]~! =j)v
物。 U
+c?x2\
3CH3CHO+NH3 N CH3+3H2O+H2 (R
'GrN>
此法不易得纯产物, 29a~B<e7s
还有其他化合物生成。 (8JL/S
;Z$
12. Chichibabin 对称合成法 '?j[hhfB-
碳酸二乙酯与三分子格氏试剂反应,中间产物经水解得到对称叔醇类。 h/'b(9fS
H5C2O 9' $\GN{0
OC2H5 mP!=&u fcU
O Fe
r&X
+3RMgX R OH 5
)A(q\
R 1/JtL>SKE
R $-J0ou8~
如果格氏试剂用量不足,与一分 (]_smsok
子RMgX 反应生成酸,与二分子RMgX 反应生成酮。 D^
_]x51>
H5C2O MNuBZnO
OC2H5 3I"xuKxc
O =d+~l
+RMgX R 0A,u!"4[
H5C2O k},@2#W]
H5C2O g-C)y
06
OMgX R !t;B.[U *
OC2H5 \!51I./Q/
O EPd9'9
S
H2O 7>-"r*W +z
RCOOH +C2H5OH xYLTz8g=
R /h]#}y j
R T^Lg+g+I
O )yl;i
RMgX M?gc&2Y
R JEL.*[/
H5C2O su}n3NsJ
R >;sz(F3)
R OMgX <rKfL`8p
OC2H5 Ly
kB2]T
O -d*zgP
-MgXOC 2H5 E,}(jAq7
13. Chichibabin 胺化反应 n>XfX
t =
含氮杂环碱类,如吡啶,喹啉或其衍生物与金属胺基化物在一起加热,则起胺化反应, XU*4MU^'
生成氨基衍生物。产率一般为50 % ~ 100 % 。 Z,"f2UJ
N N NHNa N NH2 ]aZ3_<b
NaNH2 溶剂 _'}Mg7,V
105- 110℃, 66- 76% 9Q
b6ek
H2O E4cPCQyeH
水解 mHB0eB'l
反应中副产物很多:4-氨基吡啶,2,6-二氨基吡啶,2,4,6-三氨基吡啶,2,2’-联吡啶 @Rw]boC
等。产物随温度、溶剂性质、氨基钠用量而异。Bechamp 还原法不适用于制备氨基吡啶 \c\z 6;j
类,因为吡啶类在一般情况下很难硝化,所以此反应是吡啶环中直接引入氨基的有效方 S\S31pYT
法。 3EA+tG4KnO
14. Chugaev 反应 OnND(YiX
该反应制备烯烃类。黄原酸酯在120~200℃时热解,顺利产生烯烃,相应 醇和氧硫 8#ZF<BY
化碳。黄原酸酯在热解前制备不须离析 除黄原酸酯外,其他的酯氨基甲酸酯,碳 2{9%E6%#
酸酯和羧酸酯 热解。特别是使用大分子量的羧酸酯(棕榈酸酯)的烯烃提供了有 ^//`Dz
利条件。因为这些酯本身沸点高,而热解温度较低(约300℃),在液相中简单加热即可。 l
Zz%W8"
15. Claisen 重排 Yl`)%6'5|
烯醇或酚类的烯丙醚在加热时,易起重排反应。烯丙基由氧原子上转移到碳原子上,这 SH5a&OVZhn
与弗利斯重排有相似之处。 DmiZ"A
CH2CH=CH2 Fql|0
Fq
OH OCH2CH=CH2 3{{Ew}kZm
200℃ Zq"
OCH2CH=CH2 OH ~F.kgX
CH2CH=CH2 *[+{KJ
200℃ *
q*$%H
; D$fWeG{f
Cl OCH2CH=CH2 :zQNnq:|
Cl sP@7%p>wt
OH #A 7|=E
CH2CH=CH2 .OZ\s%h;
250℃ 6B!v;93U
醚分子中, I#:Dk?"O2
如临位未被取代则不起重排反应,产生复杂的热分解作用。此反应是在苯环引入丙基的 NJmyp!8
简易方法,因为烯丙基可还原成丙基。 giHqc7-PaX
16. Claisen 缩合反应(P352~354) 3a0% J'
17. Claisen-Schmidt 反应(P287) Gg y7xb
18. Clemmensen 还原(P291) IqCh4y3
19. Cope 消除反应 |F49<7XB[~
这个反应是由氧化叔胺消除羟胺来产生烯烃。反应在低温进行且产量较高,当加热到 S
r>5V
120℃时,具有光学活性的纯氧化叔胺1-(N,N-二甲氨基)-3-苯基丁烷就得到具有旋光 >9,LN;Ic
性的纯3-苯基丁烯-1,而且总是定量进行。 FVWHiwRU,
CH3 N+ tR<L9h
OC6H5 _Jn@+NoO
H CH3 A2''v3-h8
CH3 ~_|CXPiQ8
* a,eEP43dn
H3C >"[Nmx0;w
CH2 "4L_BJZ
H5C6 wPvYnhr|G-
+(CH3)2NOH bO+e?&vQ%
△ * k1fX-2H
20. Criegee 氧化法 3Qd%`k
乙二醇类在稀醋酸或苯溶液中,室温时用四乙酸铅进行很温和的氧化,两个相连的各带 I+rLKGZC
有游离羟基的碳原子之间的碳链就断裂,得到定量的醛酮类。此法用于研究醇类结构及 #]J"j]L
制备醛酮类且产率很高。 =D
Tbz3<
R2C CR'2 2+
|U!X
OH OH +Pb(AcO)4 + + A5~O
HmeK
R R LZ8xh
O fJ;1ii~
R' R' $s
,(-C
O .q'{3
RHC CHR' )D"2Q:
OH OH GriFb]ml"
+Pb(AcO)4 RCHO R'CHO
AtP!.p"j
21. Curtius 降解 lL*"N|Y
库尔修斯降解是羧酸的迭氮化合物经加热脱氮重排成异氰酸酯,再经水解得伯胺类。若 Jp(CBCG{F
反应在惰性溶剂中进行,可以得到异氰酸酯,并能将它分离出来。 c3J12+~;
R N-
d_ji
..T
O 0F<$Zbe2B
N+ N Bh7dAV(
-N2
Wux[h8G
△ .Ix[&+LsY
重排 ddw^oU
O=C=N-R b5W(}ka+
H2O } ^WmCX2a
RNHCOOH RNH2 T]2=
- CO2 c:2LG_mQ
R {GG;/Ns{f-
N Ly]J-BTe
O :~'R| l
22. Darzens-Claisen 反应 Xn%O .yM6
在无水惰性溶剂中,在碱性缩合剂的作用下,酸性强的α-卤代脂肪酸酯作为亚甲基部 4MP8t@z
分和醛、酮反应,首先生成氯代醇酸酯,随即裂解放出氯化氢得到2,3-环氧酸酯,其再 Z
|<
经水解脱羧便得到醛: `W2
o~r*&
O j>#ywh*A
+ w/@ tH
H2C COOR EC7)M}H
Cl 2j=HxE
C2H5ONa C G x{G}9
OH ~xf uq{L;
HC drS>~lSxB
Cl *&~
'
COOR -HCl x57O.WdN
C CH )3)x/WM
O t4+bRmS`_
COOR EXti
C CH ;:'A Bfs
O na_Wp^;
COOH r:H.VAD
CH CHO UVgDm&FF
-CO2 B]:?4Ov
水解 -=)+
)9~G
△ C;oO=R3r
除α-氯代酸酯外,其他的C-H 酸性化合物如邻和对硝基甲苯,环戊二烯等也能作为 fk\hrVP
亚甲基部分与醛、酮反应。无水惰性溶剂为醚、苯或二甲苯。醛、酮可以是脂肪族、芳 p/KG{-f,
香族,也可以是α、β-不饱和醛酮,此反应对于形成C-C 键的制备上很重要。 ! l"*DR
23. Delepine 反应 g:Fo7*i
六亚甲基四胺与卤代烷反应,生成季胺盐。在稀酸作用下,其水解为伯胺。 eOJ_L]y-
C6H12N4 + RCH2I [ RCH2-NC6H12N3 ] I )|KZGr
3HCl, C2H5OH M4E==
6H2O =H?^G[ y
RCH2-NH3I + 6HCHO + 3NH4Cl jm,:jkr
RCH2-NH3I NaOH RCH2NH2 C^*}*hYk$
溶剂为氯仿。卤代烷的反应活性为:RI>RBr>RCl,水解用95%乙醇和稀盐酸,最后能 C@ "l"
得到纯伯胺。 yXBWu=w3`O
24. Dieckmann 缩合 ja^
含有δ或ε位活泼亚甲基的二羧酸二酯在碱性催化剂存在下,分子内起“Claisen 缩合” wc?YzXP+
反应,环化成β-酮酸酯类,其再经水解、脱羧而生成环酮类,当n=2,3 时收率最高, 2D4c|R@+
高级二羧酸酯的缩合产率很低。 D{M&>.
(CH2)n IY}{1[<N
CH2COOR j4$NQ]e^4
CH2COOR \{ff7_mLo
(CH2)n u\u6<[>P
HC _cd=PZhI
CH J1Oe`my
2 9''x'E=|
C2H5ONa ;;mr?'R
COOR OK%d1M^8j
C O e]D TK*W~
水解-CO2 6d;RtCENo
△ sDjbvC
0
(CH2)n )u.%ycfeV
HC !~te&ccPE
CH E*VOyH2[
2 <+AvbqDe
COOH a4Y
43 n
C O }nMp.7b
(CH2)n )u
y2,`z
H2 fDKV`
C b21@iW
CH @}hdMVi
2 Q,nXc
C O
0"koZd,c
25. Diels-Alder 反应P83-84 uw{K&Hxw
26. Etard 反应 cR!Mn$m
具有侧链的芳烃,特别是甲基芳烃,在CS2 中用二分子铬酰氯氧化,中间产物经水解得 !5K5;M_Ih"
芳醛。 :-e[$6}S
CH3 CHO zS!
+2/(
CrO2Cl2 R|-!5J4h
如果分子中有多个甲基,只可氧 T;{"lp.
化一个,这是本反应的特征。 nOq`Cwh9
27. Favorskii 重排 FXFyF*w2
α-卤代酮用碱处理,消除卤素重排得羧酸: `tJ"wpCf6
X-CH2-COR + NaOH R-CH2-COOH + NaX 环状α-卤代酮也可得到羧酸, t`'5|
同时缩环: 9&'HhJm
O PG3,MCf:
H h]p$r`i7
Cl `0Xs!f
H 6U%F
mE @
COOH QI6=[
NaOH WU{9lL=
-NaCl pU[5f5_
环氧醚类和羟基缩酮类为副产 (?#"S67
物。在此条件下,二卤代酮也可发生重排,产生α、β-不饱和酸 m" c6^)U
28. Feist-Benary 合成法 ;BW9SqlN
此法用来合成呋喃类化合物,在吡啶或氨存在下,α-氯化羰基化合物或α,β-氯醚类与 4x?4[J~u[
1,3-二羰基化合物发生缩合反应,生成呋喃类化合物。 F tay8m@f
R C 0hCUr]cZ,
CH2 8W}rSv+
Cl 5 IFc"
O H2C COOR' -e_B
C .'=-@W*
CH3 17yg ~
O DUyUA'*4n|
O T,5(JP(h3
R COOR' o;'-^ LJ
CH3 Jek3K&
H OC2H5 smat6p[
Cl drh,=M\F
CH2 !&5B&w{u~!
Cl *KDwl<^A
HC O ~uh,R-Q$
CH2 y.?Q
Cl O s^ K:cz
COOC2H5 GFgh{'|
CH3 >on' y+
-C2H5Cl CH3COCH2COOC2H5 8t1,_,2'
-H2O, -HCl y+P$}Nru
吡啶或氨 7` IO mTk
-H2O, -HCl Zksow} %
+ Qd"u$~ qC
29. Fischer 吲哚类合成法 A&=`?4>
醛和酮的苯腙类与ZnCl2 一起加热,发生重排,分子内缩合,脱氨环化等作用,最后生 w"A%@<V3Ec
成吲哚类化合物。 @rxfOc0J#
NH ,=y8[(h
N |n\(I$
CH =pn(56
H2C q{RT~,%
R s78V \Vw3
NH yNN_}9
NH &-4S
A j
CH 7G9o%!D5
HC I>45xVA
R i-31Cxb
NH2 :qO)^~x
C @BS7Gyw
CH Ol1P
R (vr
v-4
NH2 a$h
zG-
NH =@ "'aCU/
CH 1[H1l;
-NH C 3 i`HXBq!|w
R ]>k>Z#8E*
大量脂肪醛酮和醛酸、酮酸及其酯的芳腙都能发生这个反应。但用这个方法,由乙醛的 -
]Mp<Y
苯腙不能制得吲哚。通常,β-酮酯的苯腙的能得到吡唑啉酮。ZnCl2、CuCl 和溴代物或 t/0h)mL}
其他重金属卤代物,H2SO4、HCl-酒精溶液或冰醋酸都可用作催化剂。 Z<n%~z^
30. Friedel-Crafts 酰基化反应P276, P131-132 y|[YEY U)
31. Friedel-Crafts 烷基化反应P130-131 YztW1GvI
芳烃与烷基卤试剂在路易斯酸存在下,生成烷基芳烃。 L$<(HQQJ8
+RCl AlCl3 |4A938'4j
R sH{4 .tw
+HCl 8f{;oO
烷基化试剂除卤代烷外,醇类、烯烃、甲 >KMTxHE`+
苯磺酸烷基酯亦可。各种路易斯酸的催化效应: AlCl3>FeCl3> #ysSfM6
SbCl5>SnCl4>BF3>TiCl4>ZnCl2。醇类至少需1mol 路易斯酸作催化剂。因为反应中生成 '*,P33h9<!
的水使等摩尔的催化剂失去活性,对于卤代烷和烯烃来说,催化量就已足够。酚类的反 =pR'XF%
应较令人满意(P258~259),而低碱度的芳烃如硝基苯、吡啶都不能反应。 ]0&ExD\4
32. Fries 重排 @8xa"Dc
在当量数AlCl3 存在下,加热脂肪或芳香羧酸苯基酯,酰基发生重排反应,脂肪酸苯基 rytaC(
酯比芳香酸苯基酯更易进行。根据反应条件,重排可以到邻位,也可以到对位。在低温 H@!kgaNF
(100℃以下)时主要形成对位产物,在高温时一般得到邻位产物。 #{oGmzG!
H3C dqo&3^px
OH %K|+4ZY3
COCH3 5fVm392+
OH &fuJ%
H3C [_SV$Jz
COCH3 ww(.
H3C L:3
O FeAMt
CH3 KOM]7%ys1H
O js<}>wD7<
AlCl3 %~A$cc
165℃ <.qhW^>X
20℃ 't:s6
催化剂除AlCl3 外,也可用BF3、ZnCl2、FeCl3。催化剂不同,生成邻、对位异构体的比 dN)!B!*aI
例也不同。用硝基苯作溶剂有利于重排,可在低温时进行。氯苯、CS2、CCl4 可用作溶 ^~:&/ 0
剂。但没有溶剂反应也可以进行。原料结构影响异构体的相对比例。此反应对于合成酰 Udbz;^(
基酚类很重要。 6V@?/B
33. Gabriel 氨基酸合成法P454 G)'(%rl
邻苯二甲酰亚胺钾与α-卤代脂肪酸作用,生成物经水解得到氨基酸。 loPBHoE3@H
NK O=LiCSNEV
O 21\t2<"
O Sd0y=!Pj=
N +W-,74A
O Mm'q4DV^
O `aw5"ns^V
R GE0,d
COOC2H5 +X %ymM#5A
R yA#
-}Y|]b
COOC2H5 a' pJg<
-KX 3H2O(H+) ^s=
p'&6
△ O]nZr
+ + JG=U@I]
COOH gU^2;C
COOH O)4P)KAO<
R C2H5OH 7Vd"AVn}g
NH2
@aC2]
COOH =p
lG9
34. Gabriel 伯胺合成法P372-373 [qEd`8V(
35. Gattermann 醛类合成法 %+y92'GqG/
酚类或酚醚类与无水HCN 和HCl 混合物在无水AlCl3 或ZnCl2 存在下发生反应,生成的 HSR^
R
中间物经水解,醛基便导入羟基、烷氧基的邻位或对位。 Ehv*E
HO CHO ]_ON\v1
HO jPjFp35;zb
OHC dGrm1w
HO +HCN+HCl =
+=k(*
AlCl3 q ["T6
OCH3+HCN+HCl H3CO CHO AlCl3 {U,q!<@mq
40 - 50℃ !VfP#B6.
Gattermann 合成法不仅适用于酚类和酚醚类,也适用于某些杂环化合物,如呋喃、吡咯 O\(0{qu
和吲哚的衍生物(但未经取代的不能反应),也适用于噻吩。醛基总是优先进入活化基 @sV6g?{tI
团的对位,具有明显的选择性,只有对位被占据才发生邻位取代。 ]} +
NT
H3C H3C CHO 'z=QV {ni
N H 9Xu
O\+z
N H m'Thm{Y,?n
HCN+HCl AlCl 3 CHO 9?
#pqw
100℃, 39% cS'|c06
HCN+HCl XA$Z7_gu3
40℃ @\=%M^bx
36. Gattermann-Adams 合成法 OC [ +t6
这是Gattermann 醛类合成法的改进。由盐酸作用于Zn(CN)2,从而释放出HCN,避免使 k365.nc
用无水氰化氢。 z8ox#+l
OH KV!!D{VS`@
H3C /kAu&}
CH(CH3)2 nEZoF
OH dh~+0FZ
{A
CH(CH3)2 d +]Gw
CHO p&:(D=pIu
H3C Gj.u/l
Zn(CN)2+HCl+AlCl3 8?L7h\)-
99% ;n9r;$!f
37. Gattermann-Koch 合成法P276 Y+k)d^6r
38. Grignard 反应P185-186 gUoL8~
39. Hantzsch 吡咯类合成法 FE)L?
在氨或伯胺类作用下,α-卤代甲基酮和乙酰乙酸乙酯进行环化反应,再消除HCl 和 G|Du/XYh
H2O,产生吡咯羧酸酯。 \`|*i$
COOC2H5 $_6DvJ0
CH2 }NQ{S3JW
H3C C O S
z3@h"
Cl ]#C;)Vy
CH2 *g}(qjl<
C uqhNi!;
O R 5z8!Nmb
/
+ IT3xX=|b
NH3 'NM$<<0
-HCl
'g8~ uP
-H2O NH VQr)VU=jb
H R 3C %|l^oC+E
C2H5OOC cG|ihG5)
40. Hantzsch 吡啶类合成法 edt(Zzk@3-
CH2 -Mb`I >=
ROOC r@_`ob RW;
H3C n\Z&sc
O FbMX?T"yH
R' D\~*| J
O T@[(FVA N
H zV(F9}^
H 69U[kW&
N |2 2
~.9S
H ~.;S>o[
H #x"dWi(
COOR 7-nz'-'
CH2 KGCm@oy
O CH3 %Lec\(-4L
COOR )q?z"F|
CH M@e&uz!Rx
H3C NH2 "(uEcS2<
R' H YYrXLt:
COOR -G<$wh9~3
O CH3 @\
,WJmW
NH gf`uC0
N |];s[^$#
R' H "]}+QK_
ROOC COOR VmLV:"P}^
H3C CH3 _w+ix9Fr?
R' 9/OB!<*V|
ROOC COOR m2[q*k]AtS
H3C CH3 S$q:hXZ#e
HNO2 \S(:O8_"68
+ + + c yq]-B
乙酰乙酸酯和氨或伯胺及醛类反应,可得到二氢吡啶,其再用亚硝酸脱氢,产生吡啶类 \ /C-e
衍生物。此反应对吡啶类衍生物的合成是非常有用的。 OM!CP'u#{
41. Hinsberg 反应P378 8fzm
CRFH
42. Hoesch 合成法 jIx5_lFe
这是Gattermann 醛类合成法的改进。Hoesch 用腈代替氢氰酸,便得到酮。
s8T}ah!
HO OH HO OH MR$Bl"d
R B JDe1W3;'
NH.HCl T"
Ph@I<
HO OH p:u?a, p
R M$L1!o1Xf
O ;+XiDEX0}
N H *h
Ph01
N H iJ_FJ[ U
R !n4p*<Y6
NH.HCl )P\Vd #
N H n|F$qV_p\
R b]hP;QK`U$
O zm rQ7(y
HCl P`
wp`HI
RCN " FI]l<G&
RCN [i24$UT
43. Hoffmann 胺降解 /7X:=~m
胺类经过彻底甲基化后,生成季胺盐。其再经AgOH 作用,生成相应的季胺氢氧化物。 x
fw)0S
将此在100~200℃时加热分解,产生叔胺、烯烃。反应中通过亲核羟基离子的作用,使 ('!90
带有最少数烷基的β-碳原子上失去一个质子而生成水,裂解出叔胺得到烯烃。 5!,`LM9
H3C ZK4/o
H2 %76N$
`{u
C !=>pI/ECQ*
H2 2F+K(
C tv,iCV
N jI0gQ [
CH p;Kw$fQ?
2 'VCF{0{H~
CH3 T:S+Pt~
H3C CH3 01q5BQ7u
H2C CH2 H3C N G^J|_!.a
CH3 !q!.OQ
OH + CH2CH2CH3 + H2O & D4'hL3
在各种取代的季胺化合物中,甲基比具有两个或多个碳原子的烷基有较大的韧性。因此 4Y8/>uL
一般不能被消除。对于没有β - 者也不发生消除, 而是取代。 k8w }2Vw
(CH3)4NOH (CH3)3N + CH3OH 130~135℃ <hg t{b4
44. Hoffmann 烷基化反应 *?%DdVrO@
卤代烷与氨或胺的反应。反应最后产物是一个复杂的混合物。如果混合物的沸点有一点 k2muHKBlk
的差距,可用分馏的方法将其一一分离,这适用于工业上大规模的制备。 H\AJLk2E
H3N + RX H3NR + X RNH3 + NH3 RNH2 + NH4 RNH2 + RX R2NH2 + X
?"[b408-
R2NH2 + NH3 R2NH + NH4 R2NH + RX R3NH + X R3NH + NH3 R3N + NH4 dX-Xzg
也可利用原料摩尔比不同,控制反应温度、时间和其他条件,使其中某一个胺为主要产 $5T3JOFz
物。脂肪卤代烷的反应速度:RI>RBr>RCl。仲、叔卤代烷易与氨作用失去一分子卤化 0|n1O)>J
氢成为烯。芳香卤代物一般不易与氨或胺发生反应,只有在高温高压及催化剂存在时或 w=I8f}(
卤素的邻、对位有一个或多个强吸电子基团存在时,才可发生此反应。 {j.5!Nj]B
C6H5Cl NH3 C6H5NH2 LC)
-aw>-
Cl _v:t$k#sN
NO2 \&|)?'8rS
NHCH3 V9qA
.NV2
NO2 0q(}n v
+ + CH3NH2 XqMJe'%r
CU2O, 200℃ sA=WU(4^
60atm =B_vQJF2
C2H5OH ^c"
wgRHc<
160℃ -t2bHhG
此法可制备一级、二级、三级胺,但不易得到纯化合物。 B B*]" gT
45. Hoffmann 酰胺降解P339 \?A 7{IY
46. Hoffmann 消除反应 $-'p6^5
仲烷基、叔烷基进行消除反应时,被消除对质子系来自带有最少烷基的β-碳原子上, H@o3u>}
产生的烯烃在其双键上具有最少数目的烷基。 ^%tmHDNL.
H3C v:kTZB
H2 )OxcJPo
C C CH3 eSNi6RvE
CH3 zX{K\yp
OH R@Ch3l@
H3C 5> M6lwS
H2 ~Qjf-|
C C CH2 udYk
6
CH3 R:8\z0"L*
- H2O bC{1LY0
这种消除叫Hofmann 消除或Hofmann 定向。这种烯烃叫Hofmann 烯烃。 >DqV^%2l
47. Knoevenagel 反应P354 D0NSzCHx
48. Kolbe 烃合成法 i|A0G%m] $
此法通过电解羧酸盐制备烷烃。一般使用高浓度羧酸钠盐,在中性或弱酸性溶液中进行 P5/\*~}
电解。用铂电极于较高的分解电压和较低的温度下进行反应,阳极处产生烷烃和二氧化 }: v&Nc
碳,阴极处产生NaOH 和H2。羧酸原子数不宜太多或太少,最好在10 个左右。 ha_&U@w
2CH3COONa + 2H2O C2H6 + 2CO2 + 2NaOH + H2 如果用两种羧酸钠的混 NJ\ID=3l
合溶液进行反应,生成三种不同的烷烃,其性质相近,难以分离,故无制备意义。用二 'o41)p
元羧酸酯盐的水溶液进行电解, 可得到二元羧酸酯, 这在制备上是可行的。 AP*Z0OFE
H2C znm3b8ns
H2C $e>(M&9,
COONa iupuhq$]
COONa hfzmv~*
H2C \/E+nn\)
H2C );X&J:-l+
H2 i> }P V
C COOR a'3|EWS
?
H2 V}c3}'_U]
C COOR wQ!C9Gp3e
2 + 2CO2 z^;0{q,
49. Kolbe 腈合成法 h0i/ v
碱性氰化物与卤代烷的无水醇溶液在一起加热,便生成腈。通常利用此反应合成多一个 AXbDCDA
碳原子的羧酸。RX + NaCN RCN + NaX 反应中异腈为副产物,可由其特殊 -.XICKz
气味识别。形成异腈的量取决于所用金属氰化物的性质。如AgCN 得到100%异腈, Pv@P(y?\
CuCN:56%,Ca(CN)2:11%,Zn(CN)2:2.6%,用KCN、NaCN 仅有少量的异腈产生。 |"t)#BUtL
烷基化试剂反应速度:RI>RBr>RCl,伯烷基>仲烷基,叔烷基易发生异构反应,一般不 1<
22,
用。 UEkn@^&bg
50. Kolbe-Schmitt 反应 954!ED|F(
在绝对无水的情况下,干燥的CO2 和苯酚钠在压热器中加热180~200℃,生成大约25% -B+Pl*
水杨酸钠盐,其再酸化即得水杨酸。 ~<
~PaP$=\
ONa ONa O}$@|w(8;
COONa nd~cpHQR^
OH OH 5W
%^g_I
COOH _c[
Bjip
H+ OPi><8x
2 + CO2 + Xaz`L
Schmitt 对此反应进行改良,在低温125℃、4~7atm 时反应,几乎可得理论量的水杨酸。 x}\_o< d